QCM (test des connaissances)
Remarque: le QCM est disponible en version "interactive" sur l'intranet du lycée (Moodle) dans la rubrique (cours) " 1STI - Révisions I2D (Enseignement technique et professionnel)"
Le QCM balaie plusieurs parties de la séquence (numération, logique, ...):
Q1: Combien de valeurs peut-on coder avec un nombre binaire de 2 bits?
Q2: Combien de valeurs peut-on coder avec un nombre binaire de 3 bits?
Q3: Combien de valeurs peut-on coder avec un nombre binaire de 8 bits?
Q4: Quels sont les chiffres associés à la base 10 ?
- 0 à 9
- 0 à 10
- 0 et 1
- 1 à 10
Q5: En binaire nous avons?
- 10 symbôles
- 9 symbôles
- 2 symbôles
- 10 symbôles
Q6: Le nombre binaire 1000 s'écrit :
- 7 en décimal
- 4 en décimal
- 8 en décimal
Q7: Le nombre binaire 101 s'écrit :
- 3 en décimal
- 5 en décimal
- 2 en décimal
Q8: Le nombre binaire 11111111 s'écrit :
- 128 en décimal
- 127 en décimal
- 255 en décimal
- 256 en décimal
Q9: Quelle est la proposition exacte ?
- 1 octet = 8 bytes = 8 bits
- 1 bit = 1 byte = 8 octets
- 1 byte = 1 octet = 8 bits
Q10: 17 en décimal vaut combien en binaire :
- 1001
- 11
- 101
- 10001
Q11: En héxadécimal nous avons :
- 9 symbôles
- 2 symbôles
- 10 symbôles
- 16 symbôles
Q12: Le nombre binaire 1010 s'ecrit :
- 10 en héxa
- 3 en héxa
- A en héxa
Q13: En décimal, le nombre (12)16 vaut :
- C
- 18
- 3
Q14: Le nombre binaire 01111000 vaut:
- AF en héxa
- 2G en hexa
- 78 en hexa
- 1E en hexa
Q15: 01001110 est:
- un nombre binaire
- un nombre héxadécimal
- un nombre décimal
- on ne peut pas savoir
Q16: la porte logique ci-contre est: | |
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Q17: la porte logique ci-contre est: | |
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Q18: la porte logique ci-contre est: | |
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Q19: la porte logique ci-contre est: | |
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Q20: la porte logique ci-contre est: | |
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Q21: la porte logique ci-contre est: | |
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Q22: la porte logique ci-contre est: | |
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Q23: la porte logique ci-contre est: | |
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Q24: la porte logique ci-contre est: | |
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Q25: la porte logique ci-contre est: | |
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Q26: la table de vérité du ET est
a)
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b)
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c)
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d)
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e)
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Q27: la table de vérité du OU est:
a)
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b)
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c)
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d)
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e)
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Q28: la table de vérité de la NOR est:
a)
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b)
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c)
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d)
|
e)
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Q29: la table de vérité de la NAND est
a)
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b)
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c)
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d)
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e)
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Q30: la table de vérité du OU exclusif est:
a)
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b)
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c)
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d)
|
e)
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Q31: L’échantillonnage d’un signal consiste à :
- Prélever la valeur du signal à intervalles de temps réguliers.
- Convertir les nombres binaires en tensions.
- Convertir les valeurs du signal en nombres binaires.
Q32: La qualité de la conversion d’un signal analogique en signal numérique dépend :
- De la résolution du convertisseur.
- De la fréquence d’échantillonnage du convertisseur.
- De la tension d'alimentation
Q33: pour augmenter la qualité de la conversion d’un signal analogique en signal numérique on peut :
- augmenter le nombre de bits du convertisseur
- diminuer la fréquence d’échantillonnage du convertisseur.
- augmenter la fréquence d’échantillonnage du convertisseur.
- diminuer la période d'échantillonnage
- augmenter la période d'échantillonnage
Q34: La fréquence d’échantillonnage d’un signal est de 10 Hz. La durée entre deux prélèvements consécutifs est de :
- 10 s
- 100 s
- 0,1 s
Q35: choisissez les propositions justes
- un signal numérique est plus précis qu'un signal analogique
- un signal numérique est moins précis qu'un signal analogique
- un signal analogique est utilisable directement par un ordinateur
- un signal numérique est utilisable directement par un ordinateur
Nous disposons d'un CAN alimenté en 16V (Uref) sur 3 bits
Q35B : Que vaut le quantum (résolution) de ce convertisseur?
- 0,5V
- 1V
- 1,5V
- 2V
- 4V
Nous disposons d'un CAN de résolution 2V sur 3 bits
Q35C : pour avoir 000 en sortie du convertisseur, quelle valeur doit-on avoir en entrée?
- 0V <= valeur < 2V
- 2V <= valeur < 4V
- 4V <= valeur < 6V
- 6V <= valeur < 8V
- 8V <= valeur < 10V
- 10V <= valeur < 12V
- 12V <= valeur < 14V
- 14V <= valeur
Nous disposons d'un CAN de résolution 2V sur 3 bits
Q35D : pour avoir 001 en sortie du convertisseur, quelle valeur doit-on avoir en entrée?
- 0V <= valeur < 2V
- 2V <= valeur < 4V
- 4V <= valeur < 6V
- 6V <= valeur < 8V
- 8V <= valeur < 10V
- 10V <= valeur < 12V
- 12V <= valeur < 14V
- 14V <= valeur
Nous disposons d'un CAN de résolution 2V sur 3 bits
Q35E : pour avoir 100 en sortie du convertisseur, quelle valeur doit-on avoir en entrée?
- 0V <= valeur < 2V
- 2V <= valeur < 4V
- 4V <= valeur < 6V
- 6V <= valeur < 8V
- 8V <= valeur < 10V
- 10V <= valeur < 12V
- 12V <= valeur < 14V
- 14V <= valeur
Nous disposons d'un CAN de résolution 2V sur 3 bits
Q35F : pour avoir 111 en sortie du convertisseur, quelle valeur doit-on avoir en entrée?
- 0V <= valeur < 2V
- 2V <= valeur < 4V
- 4V <= valeur < 6V
- 6V <= valeur < 8V
- 8V <= valeur < 10V
- 10V <= valeur < 12V
- 12V <= valeur < 14V
- 14V <= valeur
Nous avons un CNA de résolution (quantum) 0,5V qui fonctionne avec 3 bits
Q35G : Que vaut la sortie de ce convertisseur lorsque le signal numérique est 000?
- 0V
- 0,5V
- 1V
- 1,5V
- 2V
- 2,5V
- 3V
- 3,5V
- 4V
Nous avons un CNA de résolution (quantum) 0,5V qui fonctionne avec 3 bits
Q35H : Que vaut la sortie de ce convertisseur lorsque le signal numérique est 100?
- 0V
- 0,5V
- 1V
- 1,5V
- 2V
- 2,5V
- 3V
- 3,5V
- 4V
Nous avons un CNA de résolution (quantum) 0,5V qui fonctionne avec 3 bits
Q35I : Que vaut la sortie de ce convertisseur lorsque le signal numérique est 111?
- 0V
- 0,5V
- 1V
- 1,5V
- 2V
- 2,5V
- 3V
- 3,5V
- 4V
Les capteurs
Q36: Quelles sont les grandeurs de sortie possibles d’un capteur :
- un signal analogique sous forme d'une tension
- un signal analogique sous forme d'une intensité
- une luminosité
- une résistance
- un mot numérique
- un signal T.O.R.
Q37: Un capteur inductif détecte:
- les éléments métalliques qui le touchent (en appuyant dessus)
- les éléments métalliques qui l'approchent
- tous les éléments qui le touchent (en appuyant dessus)
- tous les éléments qui l'approchent
Q38: Un capteur capacitif détecte:
- les éléments métalliques qui le touchent (en appuyant dessus)
- les éléments métalliques qui l'approchent
- tous les éléments qui le touchent (en appuyant dessus)
- tous les éléments qui l'approchent
Q39: Un capteur mécanique détecte:
- les éléments métalliques qui le touchent (en appuyant dessus)
- les éléments métalliques qui l'approchent
- tous les éléments qui le touchent (en appuyant dessus)
- tous les éléments qui l'approchent
Q40: Un capteur se situe dans quelle partie de la chaîne d'information:
- détecter
- traiter
- communiquer
Q41: A quel type de capteur correspond un capteur dont le signal de sortie est une tension électrique qui varie de 0 à + 5V en fonction de la luminosité ambiante ?
- Un capteur analogique
- Un capteur numérique